| | | | |
| | | | | |
 Институт Электрофизики / Научные подразделения / Лаборатория Физической Электроники / Научные результаты / Исследование потоков заряженных частиц в вакуумном дуговом разряде   Карта сайта     Language По-русски По-английски

О лаборатории

Научные направления и результаты

Разработки

Сотрудники

Публикации

Исследование потоков заряженных частиц в вакуумном дуговом разряде

Научные направления | Научные результаты
Исследование потоков заряженных частиц в вакуумном дуговом разряде

Исследование потока ионов

  1. Временной характер потока ионов
  2. Формирование спектра ионов
  3. Поток ионов на поверхность катода

Исследования потока электронов

  1. Наличие высокоэнергетичной компоненты в спектре электронов
  2. Временные исследования ановальных электронов

Исследования потока ионов

Методика

Для исследований применяется одноканальный электростатический энергоанализатор, совмещенный с времяпролетным массанализатором. Рис.1. Этот анализатор используется в режиме энерго-массанализа, либо в режиме временного анализа потока частиц одной энергии.

Рис.1 Энерго-масс анализатор 1 - входной узел, 2 3 - нижняя и верхняя пластины энергоанализатора 4-коллектор 5 пролетная труба 6-детектор

  1. Временной характер потока ионов

    В результате измерений потока ионов для одной выделенной энергии был выявлен пичковый характер потока. Ионы выбрасываются дуговой плазмой интенсивными пучками с характерным временем появления 200-500нс. Не существует постоянного (непрерывного ) потока. Рис.2 Разные зарядовые фракции выбрасываются в одно время, причем зарядовый состав меняется от выброса к выбросу. Наибольший всплеск ионного потока приходится на окончание действия дуги.

    Рис.2 Поток ионов Mo при токе 20А и энергии 42эВ

  2. Формирование спектра ионов

    Следствием пичкового характера потока ионов является механизм формирования результирующего (стационарного ) энергомассового спектра ионов. При проведении высокоскоростных замеров энергомассового спектра, когда время сканирования анализатора по энергиям составляло единицы микросекунд отделные измерения спектров представляли собой "рваные" кривые - совокупность интенсивных выбросов. При усреднении единичных спектров проявлялась гладкая общеизвестная колоколообразная форма. Исходя из этих измерений , совместно с измерениями временного характера потока можно говорить, что каждый конкретный выброс имеет собственный энергомассовый состав, а публиковавшиеся ранее спектры ионов имеют смысл лишь как усредненные спектры по большому времени измерения.

  3. Поток ионов на поверхность катода

    Используя в качестве катода тонкую прожигаемую разрядом пленку, удалось измерить характеристики потока ионов на катодную поверхность. Энергомассанализ показал наличие ускоренных 1,2,3-х кратно заряженных ионов с энергиями сопоставимыми с энергиями ионов в сторону от катода Измерение тока на заземленный зонд , находящийся под катодной пленкой показал наличие интенсивных выбросов ионного тока, строго соответствующих локальным падениям тока разряда.

Исследования потока электронов

  1. Наличие высокоэнергетичной компоненты в спектре электронов.

    При проведении анализа электронного энергетического спектра была обнаружена группа электронов с энергиями существенно превышающими напряжение горения в дуге. Разброс энергий высокоэнергетичной компоненты составляет примерно 10 -15 эВ.

  2. Временные исследования ановальных электронов

    При помощи метода задерживающего потенциала были проведены временные исследования электронного потока из области вакуумной дуги. Были использованы два энергоанализатора, расположенные под разными углами к катодной поверхности и настроенные на энергии выше падения напряжения на дуге. Исследования выявили следующие особенности потока электронов: поток электронов представляет собой последовательность интенсивных пиков с хароактерным временем следования 200-500нс, поток электронов резко направлен по нормали к катодной поверхности, причем положение анода роли не играет. Электроны выбрасываются синхронно в разных направлениях (не существует узконаправленных струй), самый большой всплеск потока приходится на окончание действия дуги.

Рис.3 Поток ускоренных электродов Напряжение задержки -60эВ Время - 100нс на деление, напряжение 10В на деление , ток 1А на деление


Дизайн и программирование N-Studio
© 2003-2024 Институт Электрофизики
беременность, мода, красота, здоровье, диеты, женский журнал, здоровье детей, здоровье ребенка, красота и здоровье, жизнь и здоровье, секреты красоты, воспитание ребенка православное искусство, христианские стихи, книги скачать, православные знакомства, плохие мысли, психологи рождение ребенка,пол ребенка,воспитание ребенка,ребенок дошкольного возраста, дети дошкольного возраста,грудной ребенок,обучение ребенка,родить ребенка,загадки для детей,здоровье ребенка,зачатие ребенка,второй ребенок,определение пола ребенка,будущий ребенок медицина, клиники и больницы, болезни, врач, лечение, доктор, наркология, спид, вич, алкоголизм рождение ребенка,пол ребенка,воспитание ребенка,ребенок дошкольного возраста, дети дошкольного возраста,грудной ребенок,обучение ребенка,родить ребенка,загадки для детей,здоровье ребенка,зачатие ребенка,второй ребенок,определение пола ребенка,будущий ребенок